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Leyes Leyes de Newton de Newton Tercera Ley de Newton Tercera Ley de Newton Ing. Julián Huerta Or

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LeyesLeyes de Newton de Newton

Tercera Ley de NewtonTercera Ley de Newton

Ing. Julián Huerta Orea.

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TERCERA LEY DE NEWTONTERCERA LEY DE NEWTONEl primer ejemplo que menciono El primer ejemplo que menciono es que, en el juego de Fut-bol al es que, en el juego de Fut-bol al patear la pelota existe una fuerza patear la pelota existe una fuerza del pie al balón y se percibe una del pie al balón y se percibe una fuerza de igual magnitud y fuerza de igual magnitud y dirección pero de sentido dirección pero de sentido contrario del balón al pie, contrario del balón al pie, reconociendo una interacción a reconociendo una interacción a contacto. Menciona que en el contacto. Menciona que en el juego de canicas al colisionar una juego de canicas al colisionar una con otra se observa el mismo con otra se observa el mismo fenómeno, en el juego donde dos fenómeno, en el juego donde dos equipos jalan una cuerda de los equipos jalan una cuerda de los extremos existe interacción a extremos existe interacción a contacto y se aprecia la fuerza de contacto y se aprecia la fuerza de acción y reacción, así como en el acción y reacción, así como en el caso de un péndulo doble, al caso de un péndulo doble, al colisionar las dos masas también colisionar las dos masas también existen dos fuerzas de la masa l a existen dos fuerzas de la masa l a la masa 2 y de la masa 2 a la mas la masa 2 y de la masa 2 a la mas l de igual magnitud y dirección l de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario. pero de sentido contrario.

También a observado que existe También a observado que existe interacción a distancia como es el interacción a distancia como es el caso de dos imanes que se atraen caso de dos imanes que se atraen entre si con fuerza de igual entre si con fuerza de igual magnitud y dirección pero sentido magnitud y dirección pero sentido contrario, sin haber contacto contrario, sin haber contacto entre ellos, otro ejemplo es el de entre ellos, otro ejemplo es el de la fuerza gravitacional entre la la fuerza gravitacional entre la tierra y la luna, existe la misma tierra y la luna, existe la misma fuerza de atracción mutua pero fuerza de atracción mutua pero de sentido contrario.de sentido contrario.

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ConclusiónConclusiónEn conclusión existen dos tipos En conclusión existen dos tipos de interacción: a) en contacto y de interacción: a) en contacto y b) a distancia, debe haber por lo b) a distancia, debe haber por lo menos dos cuerpos para que menos dos cuerpos para que exista y que siempre hay una exista y que siempre hay una fuerza de acción y una de fuerza de acción y una de reacción.reacción.Recordemos que la ley nos dice Recordemos que la ley nos dice que:que: "Las fuerzas "Las fuerzas siempre ocurren en pares. Si siempre ocurren en pares. Si el objeto A ejerce una fuerza el objeto A ejerce una fuerza F sobre el objeto B, F sobre el objeto B, entonces el objeto B ejerce entonces el objeto B ejerce una fuerza igual y opuesta -una fuerza igual y opuesta -F sobre el objeto A"F sobre el objeto A" o en o en forma común: forma común: "Cada acción "Cada acción tiene una reacción igual y tiene una reacción igual y opuesta" opuesta" ““La tercera ley de Newton La tercera ley de Newton siempre involucra a más de siempre involucra a más de un objeto”.un objeto”.

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Características de la fuerza de Características de la fuerza de fricciónfricción

Experimentalmente se encuentra que tanto fe,max como fc entre dos superficies son proporcionales a la fuerza normal. Las siguientes observaciones se cumplen:•La dirección de la fuerza de fricción estática entre cualquiera dos superficies en contacto se oponen a la dirección de cualquier fuerza aplicada y puede tener valores fe en, donde e es el coeficiente de fricción estática y n es la magnitud de la fuerza normal.

• La dirección de la fuerza de fricción cinética que actúa sobre un objeto es opuesta a la dirección de su movimiento y está dada por Fc = cn, donde c es el coeficiente de fricción cinética.

•Los valores e y c dependen de la naturaleza de las superficies, aunque c es, generalmente, menor que e.

•Los coeficientes de fricción son independientes del área de contacto entre las superficies.